JPH09284361A - Whole duplex data communication equipment and whole duplex data transmitting system - Google Patents

Whole duplex data communication equipment and whole duplex data transmitting system

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JPH09284361A
JPH09284361A JP8091587A JP9158796A JPH09284361A JP H09284361 A JPH09284361 A JP H09284361A JP 8091587 A JP8091587 A JP 8091587A JP 9158796 A JP9158796 A JP 9158796A JP H09284361 A JPH09284361 A JP H09284361A
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failure
communication device
data
full
duplex data
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博 沢中
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten a time till normal restoration when a fault occurs in a whole duplex data communication equipment. SOLUTION: A system is provided with an operation monitoring and fault processing part 101 which normally monitors that data transmission is normally executed and automatically detects a defective part when the fault is detected and a line change-over processing part 102 which controls the change-over of a line to a return route 104 by a change-over equipment 103. The automatically detected defective part and information for fault restoration retrieved from a database 105 are displayed to a maintenance person.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、全2重データ通信
装置および全2重データ伝送システムに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a full-duplex data communication device and a full-duplex data transmission system.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の全2重データ伝送システムにおい
て、障害発生時の故障検出手段を有するシステムが、例
えば、特開昭62−226745号公報にて開示されて
いる。この公報におけるシステムでは、受信側通信装置
(子局)においてデータ返送手段を設けることにより、
障害検出を行っている。この他の従来例としては、ステ
ータス・データの送受信により、障害発生時の故障検出
を行うものが多い。
2. Description of the Related Art In a conventional full-duplex data transmission system, a system having a failure detecting means when a failure occurs is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 62-226745. In the system of this publication, by providing the data returning means in the receiving side communication device (slave station),
Fault detection is being performed. As another conventional example, there are many cases in which a failure is detected when a failure occurs by transmitting / receiving status data.

【0003】図6は、従来の全2重データ伝送システム
の一例を示すブロック図である。図6を参照して、通信
装置61において、動作監視処理部615は、定期的に
ステータス・データを出力する。送信データ編集処理部
611は、データ処理部610から出力される送信デー
タに対して、動作監視処理部615から受領したステー
タス・データを優先的に送信処理部612に出力する。
送信処理部612は、送信データ編集処理部61から受
領したデータを回線73aに出力する。
FIG. 6 is a block diagram showing an example of a conventional full-duplex data transmission system. Referring to FIG. 6, in communication device 61, operation monitoring processing unit 615 periodically outputs status data. The transmission data edit processing unit 611 preferentially outputs the status data received from the operation monitoring processing unit 615 to the transmission processing unit 612 with respect to the transmission data output from the data processing unit 610.
The transmission processing unit 612 outputs the data received from the transmission data editing processing unit 61 to the line 73a.

【0004】通信装置62において、受信処理部623
は、回線73aにて伝送されたデータを受信し、受信デ
ータ解読処理部624に出力する。受信データ解読処理
部624は、データ処理部620へ出力するデータとス
テータス・データを識別し、ステータス・データを動作
監視処理部625へ出力する。動作監視処理部625
は、ステータス・データが定期的に受信されているかを
監視することにより、障害発生時の故障検出を行ってい
る。
In the communication device 62, the reception processing section 623.
Receives the data transmitted on the line 73a and outputs it to the received data decoding processing unit 624. The reception data decoding processing unit 624 identifies the data to be output to the data processing unit 620 and the status data, and outputs the status data to the operation monitoring processing unit 625. Operation monitoring processing unit 625
Detects whether a failure has occurred by monitoring whether status data is received regularly.

【0005】尚、上記従来例の説明において、図6中破
線で示した部所については、説明していないが、通信装
置61は受信処理部613と受信データ解読処理部61
4とを有し、通信装置62は送信データ編集処理部62
1と送信処理部622とを有している。送信処理部62
2と受信処理部613との間には、回線73bが設けら
れている。
In the above description of the conventional example, the parts indicated by broken lines in FIG. 6 are not described, but the communication device 61 includes the reception processing unit 613 and the reception data decoding processing unit 61.
4 and the communication device 62 has a transmission data edit processing unit 62.
1 and a transmission processing unit 622. Transmission processing unit 62
A line 73b is provided between the reception unit 2 and the reception processing unit 613.

【0006】また、特開平1−202952号公報に
は、通信装置に障害が発生した場合に、故障部位の切り
分けを行う方法が記載されている。この公報には、障害
が発生した場合に、システムの保守者が、テスタを使用
して故障部位の切り分けを行っている。
Further, Japanese Patent Laid-Open No. 1-295252 describes a method of isolating a faulty part when a failure occurs in a communication device. In this gazette, when a failure occurs, the system maintainer uses a tester to isolate the failed part.

【0007】以上述べたように、従来のこの種の全2重
データ伝送システムにおいては、障害発生時の故障検出
は自動にて実施するが、故障部位の切り分けは、障害発
生を報知された保守者が、テスタ等の試験器を使用して
行っている。
As described above, in the conventional full-duplex data transmission system of this kind, the failure detection when a failure occurs is automatically performed, but the failure part is isolated by the maintenance informed of the failure occurrence. The person doing this is using a tester such as a tester.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】従来の全2重データ通
信システムには、以下に示すような問題点がある。
The conventional full-duplex data communication system has the following problems.

【0009】第1の問題点は、障害検出後に故障部位を
検出するのに時間がかかってしまう。
The first problem is that it takes time to detect a faulty part after detecting a failure.

【0010】その理由は、保守者がテスタを使用して故
障部位の切り分けを行う必要があったからである。
The reason is that the maintenance person had to use the tester to isolate the faulty part.

【0011】第2の問題点は、復旧するための情報を迅
速に入手できない。
The second problem is that information for restoration cannot be quickly obtained.

【0012】その理由は、保守者がマニュアル等を用い
て検索するのに時間が必要であることによる。
The reason is that it takes time for the maintenance person to search using a manual or the like.

【0013】本発明の課題は、障害検出後、迅速に故障
部位を検出できる全2重データ通信装置および全2重デ
ータ伝送システムを提供することである。
An object of the present invention is to provide a full-duplex data communication device and a full-duplex data transmission system which can quickly detect a failure portion after a failure is detected.

【0014】本発明の他の課題は、復旧するための情報
を迅速に入手できる全2重データ通信装置および全2重
データ伝送システムを提供することである。
Another object of the present invention is to provide a full-duplex data communication device and a full-duplex data transmission system which can quickly obtain information for restoration.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、以下の
態様(1)〜(4)の全2重データ通信装置ならびに態
様(5)の全2重データ伝送システムが得られる。
According to the present invention, there are provided a full-duplex data communication device of the following aspects (1) to (4) and a full-duplex data transmission system of the aspect (5).

【0016】(1) 回線を自装置内にて折り返す折り
返し経路と、システムにおける障害を検出したときに、
回線を前記折り返し経路に切り替える手段とを有し、自
装置における故障か否かを検証することにより自装置の
故障か相手装置の故障かを特定することを特徴とする全
2重データ通信装置。
(1) When a loopback route for looping back the line in the device itself and a fault in the system are detected,
A full-duplex data communication device, comprising: means for switching the line to the return path, and identifying whether the device itself is malfunctioning or the partner device is malfunctioning by verifying whether the device itself is malfunctioning.

【0017】(2) 切り替えられた前記折り返し経路
にテスト・データを出力して、その処理の流れを追跡検
証することにより自装置内における故障部位を検出する
手段を有することを特徴とする態様(1)の全2重デー
タ通信装置。
(2) A mode having a means for detecting a faulty part in its own device by outputting test data to the switched return path and tracing and verifying the flow of the processing. Full duplex data communication device of 1).

【0018】(3) 装置内の各部位毎に想定される故
障内容に対する障害復旧のための情報を予め記憶したデ
ータベースと、故障部位が検出されたときに、前記デー
タベースから想定される故障内容に対する障害復旧のた
めの情報を検索すると共に、検出した故障部位を示す情
報、その故障内容を示す情報、および障害復旧のための
情報を表示する手段とを有することを特徴とする態様
(2)の全2重データ通信装置。
(3) A database that stores in advance information for failure recovery with respect to a failure content expected for each part in the apparatus, and a failure content expected from the database when the failure part is detected. In addition to searching for information for failure recovery, there is provided means for displaying information indicating the detected failure part, information indicating the details of the failure, and information for failure recovery, in aspect (2). Full duplex data communication device.

【0019】(4) 相手装置に対してステータス・デ
ータを出力し、その応答状態に基づいて相手装置におけ
る故障の可能性を検出すると共に、該相手装置における
故障であると特定したときにその旨を該相手装置に対し
て該ステータス・データを用いて通知する手段を有する
ことを特徴とする態様(1)〜(3)のいずれかの全2
重データ通信装置。
(4) Status data is output to the partner device, the possibility of failure of the partner device is detected based on the response state, and when the failure is identified in the partner device, the fact is notified. All of the aspects (1) to (3), characterized in that it has means for notifying the other device to the partner device using the status data.
Heavy data communication equipment.

【0020】(5) 態様(1)〜(4)のいずれかに
記載の全2重データ通信装置を有することを特徴とする
全2重データ伝送システム。
(5) A full-duplex data transmission system comprising the full-duplex data communication device according to any one of the aspects (1) to (4).

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の
実施の形態による全2重データ通信装置および全2重デ
ータ伝送システムついて説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A full-duplex data communication device and a full-duplex data transmission system according to embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0022】図1は、本発明の実施の形態による全2重
データ通信装置を含む全2重データ伝送システムを示す
ブロック図である。図1を参照すると、通信装置1は、
データ伝送が正常に行われていることを常時監視し、障
害発生時には故障部位を自動検出する動作監視・障害処
理部101を有している。回線切替処理部102は、切
替器103a、103bに対して、正常運用時には全2
重データ伝送路3a、3bとの接続を、障害検出時には
折り返し経路104との接続を、動作監視・障害処理部
101からの制御により、切替処理を実施する。
FIG. 1 is a block diagram showing a full-duplex data transmission system including a full-duplex data communication device according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1, the communication device 1 is
It has an operation monitoring / fault processing unit 101 that constantly monitors that data transmission is normally performed and automatically detects a faulty part when a fault occurs. The line switching processing unit 102 has a total of two switches for the switches 103a and 103b during normal operation.
The switching processing is performed under the control of the operation monitoring / fault processing unit 101 for the connection with the redundant data transmission paths 3a and 3b and the connection with the return path 104 when a failure is detected.

【0023】通信装置1はまた、動作監視・障害処理部
101により自動検出された故障部位の情報を入手し、
障害復旧に必要な情報をデータベース105から検索
し、保守者に通知するための表示処理部106を有して
いる。
The communication device 1 also obtains information on the faulty part automatically detected by the operation monitoring / fault processing unit 101,
It has a display processing unit 106 for searching the database 105 for information necessary for failure recovery and notifying the maintenance person.

【0024】送信データ編集処理部11は、データ処理
部10aから受領した送信データと、動作監視・障害処
理部101から受領したステータス・データおよびテス
ト・データを編集し、送信処理部12に出力する。
The transmission data edit processing unit 11 edits the transmission data received from the data processing unit 10a and the status data and test data received from the operation monitoring / fault processing unit 101 and outputs them to the transmission processing unit 12. .

【0025】受信データ解読処理部14は、受信処理部
13から受領したデータの中から、データ処理部10b
に出力するためのデータと、動作監視・障害処理部10
1に通知するステータス・データおよびテスト・データ
を選別し、それぞれの通知先に出力する。
The received data decoding processing unit 14 selects the data processing unit 10b from the data received from the reception processing unit 13.
For outputting to the operation monitoring / fault processing unit 10
The status data and test data to be notified to 1 are selected and output to the respective notification destinations.

【0026】次に、動作監視・障害処理部101の動作
について説明する。
Next, the operation of the operation monitoring / fault processing section 101 will be described.

【0027】図2は、動作監視・障害処理部101によ
る正常時の処理を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a process in a normal state by the operation monitoring / fault processing unit 101.

【0028】図2を参照して、動作監視・障害処理部1
01は、送信データ編集処理部11に対してステータス
・データを出力する(ステップS201)。ステータス
・データは、送信処理部12により全2重データ伝送路
3aに出力される。
Referring to FIG. 2, operation monitoring / fault processing unit 1
01 outputs status data to the transmission data edit processing unit 11 (step S201). The status data is output by the transmission processing unit 12 to the full-duplex data transmission line 3a.

【0029】通信装置2は、通信装置1からステータス
・データを受領すると、ステータス・データを返送す
る。通信装置2が返送したステータス・データは、全2
重データ伝送路3bから受信処理部13にて受信し、受
信データ解読処理部14を経由して、動作監視・障害処
理部101は受領する(ステップS202におけるステ
ータス・データの応答有の場合)。
Upon receiving the status data from the communication device 1, the communication device 2 returns the status data. The status data returned by the communication device 2 is 2
The reception processing unit 13 receives the data from the duplicated data transmission path 3b, and the operation monitoring / fault processing unit 101 receives the data via the reception data decoding processing unit 14 (when there is a status data response in step S202).

【0030】受領したステータス・データは、ステップ
S203にて異常の検出が行われる。続いて、ステップ
S204における以上の判定の結果、異常が無い場合に
は、システムが正常に動作していることを把握すること
ができる。正常時には、ステップS205にて図示しな
いタイマによる出力制御によりステータス・データが定
期的に出力される。即ち、正常時には、ステップS20
1〜ステップS205の処理がくり返し実施される。
An abnormality is detected in the received status data in step S203. Subsequently, as a result of the above determination in step S204, if there is no abnormality, it can be understood that the system is operating normally. When normal, the status data is periodically output in step S205 by output control by a timer (not shown). That is, at the normal time, step S20
The processing from 1 to step S205 is repeated.

【0031】次に、障害発生時の処理について説明す
る。障害発生時には、図2におけるステップS202に
てステータス・データの応答が無となるか、ステップS
204にてステータス・データにより異常検出が行わ
れ、故障判定のステップS206か起動される。故障判
定のステップS206では、異常の回数をカウントし、
異常の回数が規定値未満であれば継続モニタとして、ス
テータス・データの出力を実施する。異常の回数が規定
値以上になった場合は、故障が発生したものと判断し、
故障検出時の処理を実施する。
Next, the processing when a failure occurs will be described. When a failure occurs, whether the status data response is no response at step S202 in FIG.
At 204, an abnormality is detected based on the status data, and step S206 for failure determination is activated. In step S206 of failure determination, the number of abnormalities is counted,
If the number of abnormalities is less than the specified value, the status data is output as a continuous monitor. If the number of abnormalities exceeds the specified value, it is judged that a failure has occurred,
Perform processing when a failure is detected.

【0032】図3は、動作監視・障害処理部101によ
る故障検出時の処理を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a process when a failure is detected by the operation monitoring / failure processing unit 101.

【0033】故障検出した段階では、未だ故障部位の切
り分けができていないので、システムに障害が発生した
ことを通信装置2に通知するために、システム障害のフ
ラグ(指標)を付与したステータス・データの出力を行
う(ステップS207)。
At the stage of detecting a failure, since the failure part has not been separated yet, status data with a system failure flag (index) added to notify the communication device 2 that a failure has occurred in the system. Is output (step S207).

【0034】次に、ステップS208にて回線切替処理
部102に対して折り返し経路104への切替制御を行
った後、ステップS209にて故障部位の特定を行うた
めにテスト・データの出力を行う。
Next, in step S208, switching control to the loopback path 104 is performed for the line switching processing unit 102, and then in step S209, test data is output in order to identify the faulty part.

【0035】テスト・データに対しては、各処理ブロッ
クは、テスト・データを受領したことを動作監視・障害
処理部101に通知することにより、故障部位の追跡調
査が可能となるので、故障部位の自動検出が実施でき
る。
With respect to the test data, each processing block notifies the operation monitoring / fault processing unit 101 that the test data has been received, so that the faulty portion can be traced and investigated. Can be automatically detected.

【0036】さらに、自動検出された故障部位の情報
は、表示処理部106に通知される。表示処理部106
は、故障部位にてその障害復旧に必要な情報を、データ
ベース105から検索し、保守者に通知するための処理
を行う。
Further, the display processing unit 106 is notified of the information on the automatically detected failure portion. Display processing unit 106
Performs a process for searching the database 105 for information necessary for recovery from the fault at the faulty part and notifying the maintenance person.

【0037】次に、通信装置2の送信回路に障害が発生
した場合の動作について、図4を参照して説明する。
Next, the operation when a failure occurs in the transmission circuit of the communication device 2 will be described with reference to FIG.

【0038】正常時には、システムが正常であるとのフ
ラグを付与されたステータス・データが通信装置1と通
信装置2との間で送受信される。
During normal operation, status data with a flag that the system is normal is sent and received between the communication device 1 and the communication device 2.

【0039】通信装置2の送信回路に故障が発生した時
点から、通信装置2は通信装置1からのステータス・デ
ータは受領できるが、通信装置1へステータス・データ
を返送することはできなくなる。
From the time when the transmission circuit of the communication device 2 fails, the communication device 2 can receive the status data from the communication device 1, but cannot return the status data to the communication device 1.

【0040】通信装置1は、通信装置2からのステータ
ス・データの応答が受信されないので、くり返し、ステ
ータス・データを送信するが、規定回数以上に応答なし
を検出した時点で、故障が発生したと判断し、システム
異常のフラグを付与したステータス・データを通信装置
2に送信する。
Since the communication device 1 does not receive the response of the status data from the communication device 2, the communication device 1 repeats the transmission of the status data. Judgment is made and status data with a system abnormality flag is transmitted to the communication device 2.

【0041】ただし、この時点では、通信装置1の受信
回路の故障の可能性も残っている。そこで、通信装置1
は、回線を全2重データ伝送路3a、3bから折り返し
経路104に切り換え、テスト・データによる診断を実
施する。テスト・データが正常に受信された時点で、通
信装置1は正常で、通信装置2に故障が発生したことが
判明できる。
However, at this time, there is still a possibility that the receiving circuit of the communication device 1 may be out of order. Therefore, the communication device 1
Switches the line from the full-duplex data transmission paths 3a and 3b to the return path 104, and carries out diagnosis by test data. When the test data is normally received, it can be determined that the communication device 1 is normal and the communication device 2 has a failure.

【0042】通信装置1は、自装置が正常であるので、
回線を全2重データ伝送路3a、3bに戻し、通信装置
2に対して、故障が発生したことをステータス・データ
により通知する。通信装置2は、通信装置1からのステ
ータス・データを受信した時点で、自装置の送信回路に
故障が発生したことが認識できる。
Since the communication device 1 itself is normal,
The line is returned to the full-duplex data transmission lines 3a and 3b, and the communication device 2 is notified by the status data that a failure has occurred. When the communication device 2 receives the status data from the communication device 1, it can recognize that a failure has occurred in the transmission circuit of the communication device 2.

【0043】さらに、通信装置1の受信回路に障害が発
生した場合の動作について、図5を参照して説明する。
Further, the operation when a failure occurs in the receiving circuit of the communication device 1 will be described with reference to FIG.

【0044】通信装置1の受信回路に故障が発生して
も、全2重データ伝送路3a、3bの回線上をデータは
正常に伝送されている。通信装置1が、通信装置2から
のステータス・データを受信できない状態が、規定回数
分検出された時点で障害発生を検出する。
Even if a failure occurs in the receiving circuit of the communication device 1, data is normally transmitted on the full-duplex data transmission lines 3a and 3b. The communication device 1 detects the failure occurrence at the time when the status data from the communication device 2 cannot be received a predetermined number of times.

【0045】通信装置1が、障害検出された時点で、シ
ステム異常のフラグを付与されたステータス・データが
送受信されるが、それ以前では、故障発生した時点以降
もシステム正常のフラグを付与されたステータス・デー
タが送受信されている。
When the communication device 1 detects a failure, status data with a system abnormality flag is transmitted / received, but before that, the system normal flag was given even after the failure occurred. Status data is being sent and received.

【0046】通信装置1において、通信装置2からのス
テータス・データを受信できない障害が検出された時点
においては、通信装置1の受信回路が故障しているか、
あるいは通信装置2の送信回路が故障しているかは不明
のままである。
At the time when the communication device 1 detects a failure that cannot receive the status data from the communication device 2, whether the receiving circuit of the communication device 1 is out of order,
Alternatively, it remains unclear whether the transmission circuit of the communication device 2 is out of order.

【0047】通信装置1において、折り返し経路に切り
替えてのテスト・データによる診断を実施すれば、テス
ト・データも受信不可と判明した時点で、通信装置1が
故障したことが検知され、故障部位の切り分けが実施さ
れる。さらに、テスト・データの処理の流れを追跡調査
することにより、故障発生部位が送信回路ではなく受信
回路であることが認知可能となる。
In the communication device 1, if diagnosis is performed by switching to the return path and using test data, when it is determined that the test data cannot be received, it is detected that the communication device 1 has failed, and the failure portion is detected. Carving is carried out. Further, by tracing the processing flow of the test data, it becomes possible to recognize that the faulty site is the receiving circuit rather than the transmitting circuit.

【0048】以上説明したように、本システムにおいて
は、通信装置1自身内において故障が発生した場合に
は、テスト・データによる故障検出が行われ、故障部位
の細部情報が入手できるので、復旧するまでの時間を短
縮することができる。
As described above, in the present system, when a failure occurs in the communication device 1 itself, the failure detection is performed by the test data and the detailed information of the failed portion can be obtained, and therefore the system is restored. It is possible to shorten the time until.

【0049】また、保守員に対しては、障害部位の情報
だけでなく、復旧作業に必要な情報も通知されるので、
通信装置の故障がシステムに与える影響を最小にするこ
とが可能となる。
Further, not only the information on the faulty part but also the information necessary for the recovery work is notified to the maintenance personnel.
It is possible to minimize the effect of a communication device failure on the system.

【0050】[0050]

【発明の効果】本発明による全2重データ通信装置は、
回線を自装置内にて折り返す折り返し経路と、システム
における障害を検出したときに、回線を前記折り返し経
路に切り替える手段とを有し、自装置における故障か否
かを検証することにより自装置の故障か相手装置の故障
かを特定するため、保守者がテスタを使用して故障部位
の切り分けをする必要がなく、障害検出後、迅速に故障
部位を検出できる。この効果は、さらに切り替えられた
折り返し経路にテスト・データを出力して、その処理の
流れを追跡検証することにより自装置内における故障部
位を検出する手段を備えれば、さらに大きい。
The full-duplex data communication device according to the present invention comprises:
It has a loopback path for looping back the line in its own device, and a means for switching the line to the loopback path when a failure in the system is detected. In order to specify whether the failure occurs in the partner device, the maintenance person does not need to use the tester to separate the failure part, and the failure part can be detected quickly after the failure is detected. This effect is further enhanced if a unit for outputting the test data to the switched return path and tracing and verifying the flow of the processing to detect a faulty part in the own device is provided.

【0051】また、装置内の各部位毎に想定される故障
内容に対する障害復旧のための情報を予め記憶したデー
タベースと、故障部位が検出されたときに、データベー
スから想定される故障内容に対する障害復旧のための情
報を検索すると共に、検出した故障部位を示す情報、そ
の故障内容を示す情報、および障害復旧のための情報を
表示する手段とを備えれば、保守者がマニュアル等によ
り、復旧情報を検索する必要がなく、復旧作業が迅速に
実行される。
Further, a database pre-stored information for failure recovery for a failure content expected for each part in the apparatus, and a failure recovery for the failure content expected from the database when the failure part is detected. If a means for displaying the information indicating the detected failure part, the information indicating the details of the failure, and the means for displaying the failure recovery information as well as searching for the information for There is no need to search for and recovery work can be performed quickly.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の実施の形態による全2重データ通信装
置の構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a full-duplex data communication device according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1に示す全2重データ通信装置における動作
監視・障害処理部の動作を説明するためのフロー図であ
る。
FIG. 2 is a flowchart for explaining the operation of an operation monitoring / fault processing unit in the full-duplex data communication device shown in FIG.

【図3】図1に示す全2重データ通信装置における動作
監視・障害処理部の動作を説明するためのフロー図であ
る。
FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of an operation monitoring / fault processing unit in the full-duplex data communication device shown in FIG.

【図4】図1に示す全2重データ通信装置の動作を示す
シーケンス図である。
FIG. 4 is a sequence diagram showing an operation of the full-duplex data communication device shown in FIG.

【図5】図1に示す全2重データ通信装置の動作を示す
シーケンス図である。
5 is a sequence diagram showing an operation of the full-duplex data communication device shown in FIG.

【図6】従来例による全2重データ通信装置の構成を示
すブロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a full-duplex data communication device according to a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、61 通信装置(送信側) 2、62 通信装置(受信側) 3a、3b、73a、73b 全2重データ伝送路 10a、10b、610、620 データ処理部 11、611、621 送信データ編集処理部 12、612、622 送信処理部 13、613、623 受信処理部 14、614、624 受信データ解読処理部 101 動作監視・障害処理部 102 回線切替処理部 103a、103b 切替器 104 折り返し経路 105 データベース 106 表示処理部 1, 61 Communication device (transmission side) 2, 62 Communication device (reception side) 3a, 3b, 73a, 73b Full duplex data transmission path 10a, 10b, 610, 620 Data processing unit 11, 611, 621 Transmission data editing process Parts 12, 612, 622 Transmission processing unit 13, 613, 623 Reception processing unit 14, 614, 624 Reception data decoding processing unit 101 Operation monitoring / fault processing unit 102 Line switching processing unit 103a, 103b Switching device 104 Return path 105 Database 106 Display processing unit

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 回線を自装置内にて折り返す折り返し経
路と、全2重データ伝送システムにおける障害を検出し
たときに、回線を前記折り返し経路に切り替える手段と
を有し、自装置における故障か否かを検証することによ
り自装置の故障か相手装置の故障かを特定することを特
徴とする全2重データ通信装置。
1. A return path for returning a line in its own device, and means for switching the line to the return path when a failure in a full-duplex data transmission system is detected, and whether or not there is a failure in the own device A full-duplex data communication device characterized by identifying whether the device itself is malfunctioning or the partner device is malfunctioning.
【請求項2】 切り替えられた前記折り返し経路にテス
ト・データを出力して、その処理の流れを追跡検証する
ことにより自装置内における故障部位を検出する手段を
有することを特徴とする請求項1に記載の全2重データ
通信装置。
2. A means for detecting a faulty part in its own device by outputting test data to the switched return path and tracing and verifying the flow of the processing. The full-duplex data communication device described in 1.
【請求項3】 装置内の各部位毎に想定される故障内容
に対する障害復旧のための情報を予め記憶したデータベ
ースと、故障部位が検出されたときに、前記データベー
スから想定される故障内容に対する障害復旧のための情
報を検索すると共に、検出した故障部位を示す情報、そ
の故障内容を示す情報、および障害復旧のための情報を
表示する手段とを有することを特徴とする請求項2に記
載の全2重データ通信装置。
3. A database pre-stored with information for failure recovery for a failure content expected for each part in the apparatus, and a failure for the failure content expected from the database when the failure part is detected. The means for searching for information for recovery, and for displaying information indicating the detected failure part, information indicating the details of the failure, and information for recovering from the failure, according to claim 2. Full duplex data communication device.
【請求項4】 相手装置に対してステータス・データを
出力し、その応答状態に基づいて相手装置における故障
の可能性を検出すると共に、該相手装置における故障で
あると特定したときにその旨を該相手装置に対して該ス
テータス・データを用いて通知する手段を有することを
特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の全2重デ
ータ通信装置。
4. Status data is output to the partner device, the possibility of failure in the partner device is detected based on the response state, and when the failure is identified in the partner device, the fact is notified. 4. The full-duplex data communication device according to claim 1, further comprising means for notifying the partner device by using the status data.
【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載の全2
重データ通信装置を有することを特徴とする全2重デー
タ伝送システム。
5. A total of 2 according to any one of claims 1 to 4.
A full-duplex data transmission system having a duplex data communication device.
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